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公开(公告)号:CN118381041B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410360612.5
申请日:2024-03-27
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于电力电子变换器技术领域,公开了一种高可靠供电的三端口电能路由器拓扑及控制方法,拓扑结构包括三个连接电抗器L、一个链式SVG、一个三相隔离变压器、一个三相LC滤波器、一个三相三端口H桥逆变电路和一个储能直流端口。本发明通过多形态高低压变流拓扑融合,形成了具有高压交流、低压交流、储能直流的三端口变流器拓扑。其控制方法能够实现链式SVG的无功补偿功能;三相三端口H桥逆变电路能够维持380V低压交流母线电压稳定,并为链式SVG提供有功功率支撑;当10kV交流馈线发生电网电压跌落等故障时,能够通过链式SVG将故障隔离,进而实现380V低压交流母线的高可靠供电。
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公开(公告)号:CN118412903A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410436631.1
申请日:2024-04-11
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J3/32 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/14 , H02M7/5387
Abstract: 本发明属于电力电子变换器技术领域,公开了一种压频等效的类同步发电机变流器及其控制方法,该类变流器包括:三相MOSFET并网逆变器、LCL三相滤波器、储能电容、类同步发电机控制单元与快速锁相并网控制单元;i相并网电感一端与所述i相滤波电感一端和所述i相滤波电容一端相连;三相滤波电容另一端互相连接,i=a,b,c;三相MOSFET并网逆变器的交流侧端口与所述三相滤波电感另一端相连;所述三相并网电感另一端连接电网;所述快速锁相并网单元与所述类同步发电机控制单元相连;所述类同步发电机控制单元与所述三相MOSFET并网逆变器相连。本发明能保持无偏差的储能装置电压控制,精准控制输出交流电压电流,提高控制系统可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN118381361A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410360614.4
申请日:2024-03-27
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于电力电子变换器技术领域,公开了一种三端口储能复合型链式STATCOM拓扑结构及控制方法,其拓扑结构包括3个连接电抗器L、链式STATCOM、曲折变压器、三相逆变电路和两个储能设备DC1、DC2;链式STATCOM包括3个级联H桥电路;三相逆变电路包括3个含两个IGBT的桥臂、一个低压直流端口和一个高压直流端口;链式STATCOM一端经连接电抗器L与电网10kV交流馈线相连,另一端与曲折变压器原边连接;曲折变压器副边与三相逆变电路的交流侧相连,副边的中性点与低压储能设备DC1相连;三相逆变电路的直流端口分别与低压储能设备DC1和高压储能设备DC2相连。
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公开(公告)号:CN118739303A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410648874.1
申请日:2024-05-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于电力电子变换器技术领域,公开了一种中压配电网柔性互联开关拓扑结构及控制方法,本发明提供的中压配电网柔性互联开关拓扑结构包括三个连接电抗器L1、三个连接电抗器L3、两个链式STATCOM、两个三相隔离变压器、两个三相LC滤波器、两个三相逆变电路和一个直流端口。在两条馈线各自链式STATCOM的末端引入背靠背的三相变流器,通过背靠背的三相变流器,可实现两个中压链式STATCOM,也即两个不同馈线间有功功率的潮流互济。本发明能够实现两条馈线各自的链式STATCOM子模块直流电容电压均衡;该方案相比于现有中压配电网柔性互联示范工程中,普遍采用的BTB‑VSC,成本较低,拓扑结构简单,控制容易,且无需考虑互联馈线间的有功无功解耦问题,易于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN112072662B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010888245.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种避免一个频段的间谐波并联谐振的方法,其包括以下步骤:步骤一、根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二、接入SVC等效电纳,更新节点导纳矩阵,基于模态分析法得到新的所有模态的并联谐振频率;步骤三、比较并联谐振频率和间谐波源频率,判断并联谐振频率与电网间谐波频段两端值的大小,如果并联谐振频率在电网间谐波频段两端值之间,则改变接入SVC的等效电纳,继续进行步骤二,如果并联谐振频率不在电网间谐波频段两端值之间,即并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段,则进行步骤四;步骤四、使所有模态并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段的接入的SVC为有效SVC,该有效SVC可以避免一个频段间谐波并联谐振。
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公开(公告)号:CN112072648B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010889714.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种抑制间谐波谐振的电能质量治理装置最佳接入点判断方法,其包括以下步骤:步骤一,根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二,更新接入电能质量治理装置SVC后的节点导纳矩阵,依次建立各节点的优化模型;步骤三,求解优化模型,得到各节点能够避免发生并联谐振的SVC最小等效电纳接入值;步骤四,比较各节点接入SVC等效电纳,选择接入SVC等效电纳最小的节点为电能质量治理装置SVC的最佳接入点。本发明通过建立系统节点导纳矩阵、建立优化模型,来选择一个电能质量治理装置的最佳接入点,以避免一个频段的注入间谐波激励系统发生并联谐振。
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公开(公告)号:CN112072662A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010888245.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种避免一个频段的间谐波并联谐振的方法,其包括以下步骤:步骤一、根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二、接入SVC等效电纳,更新节点导纳矩阵,基于模态分析法得到新的所有模态的并联谐振频率;步骤三、比较并联谐振频率和间谐波源频率,判断并联谐振频率与电网间谐波频段两端值的大小,如果并联谐振频率在电网间谐波频段两端值之间,则改变接入SVC的等效电纳,继续进行步骤二,如果并联谐振频率不在电网间谐波频段两端值之间,即并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段,则进行步骤四;步骤四、使所有模态并联谐振频率偏移出电网间谐波频率频段的接入的SVC为有效SVC,该有效SVC可以避免一个频段间谐波并联谐振。
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公开(公告)号:CN112072648A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010889714.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种抑制间谐波谐振的电能质量治理装置最佳接入点判断方法,其包括以下步骤:步骤一,根据电网参数建立系统节点导纳矩阵;步骤二,更新接入电能质量治理装置SVC后的节点导纳矩阵,依次建立各节点的优化模型;步骤三,求解优化模型,得到各节点能够避免发生并联谐振的SVC最小等效电纳接入值;步骤四,比较各节点接入SVC等效电纳,选择接入SVC等效电纳最小的节点为电能质量治理装置SVC的最佳接入点。本发明通过建立系统节点导纳矩阵、建立优化模型,来选择一个电能质量治理装置的最佳接入点,以避免一个频段的注入间谐波激励系统发生并联谐振。
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公开(公告)号:CN108306574A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810087387.7
申请日:2018-01-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种变频器安全工作区计算方法,通过深入研究变频器的内部结构,并对变频器内部的整流、逆变环节以及外部电机运行的机械特性进行了系统性的研究和计算,将每次进行理论电压暂降后计算得到的整流环节的输出电压和电流、逆变环节的输出电压以及三相异步电机的转子电流和转速与变频器和三相异步电机可以正常工作的参数进行对比,从而得出变频器整体在发生电压暂降时能够正常工作的安全工作区;本发明在不借用实验设备的前提下,将整流、逆变和电机运行三个环节作为一个整体考虑来计算变频器的安全工作区,计算速度快,计算精度高,且不会对变频器和电机造成任何损坏。
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公开(公告)号:CN113902946A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111172769.8
申请日:2021-10-08
Applicant: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于电力系统故障检测技术领域,公开了一种电力系统故障方位判别方法、装置、终端设备及存储介质。所述方法包括:构建待检测电力系统的系统仿真模型,并获取故障数据集合;对故障数据集合进行数据预处理,以获取电力训练数据集合与电力测试数据集合;构建初始卷积神经网络模型,并根据电力训练数据集合对初始卷积神经网络模型进行训练,以获取待测试卷积神经网络模型;将电力测试数据集合输入待测试卷积神经网络模型进行测试,在测试结果满足预设测试条件时,将该待测试卷积神经网络模型作为故障测试模型;根据故障测试模型对待检测电力系统进行故障方位判别。本发明通过上述方法利用卷积神经网络模型快速判断电力系统中的故障方位。
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